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<二氯丙烷化学吸附模型及影响吸附性能的因素分析>
    由上述红外表征中各催化剂吸附前后1,2一二氯丙烷分子中C-H键、C-Cl键伸缩振动吸收峰位移的大小,可知1,2一二氯丙烷C-H键、C-C1键的变化顺序E42FBEIP422EIP41FBEIP421F8P42F8P410因为化学吸附与物理吸附不同,化学吸附伴随化学键的断裂和生成(强化学吸附)或电子云的部分重叠(弱化学吸附),这都将导致表面化学键产生变化,变化程度越大,表明吸附态分子与固体表面的相互作用越强。从这一点考虑,吸附态1,2一二氯丙烷与各固体表面的相互作用强度也符合L42FBEIP422EP41FBEIP421F8P42F8P41)的顺序。
  图3-6是1,2一二氯丙烷静态吸附在各催化剂表面的程序升温脱附曲线。由图可得到以下信息:在A1P04(2)A1P04(1).FeP04(2)FeP04(1)FeAl(P04)2(2)和FeAI(P04)2(1)六种催化剂上,都分别在12'"16C之间出现了一个1,2一二氯丙烷的脱附峰,这表明1,2一二氯丙烷在这六种催化剂上只存在一种吸附态,由于脱附温度较低,可认为它们是一种分子态吸附。对比发现:非晶态材料要比对应的晶态材料的脱附温度高、脱附峰面积大,这主要是由于非晶态材料的比表面更大、颗粒更细,导致其表面的活性位较多,与1,2一二氯丙烷的作用较强。FeAI(P04):比对应的FeP04的脱附温度高、脱附峰面积大,这主要是由于A1P04的加入使得FeAl(P04):比对应的FeP04的比表面更大、颗粒更细,且A1P04对1,2一二氯丙烷有较强的吸附能力,从而导致FeAl(P04):比对应的FeP04表面的活性位更多,与1,2一二氯丙烷的作用更强。
  由IR表征的结果可知,1,2一二氯丙烷的吸附位是各催化剂表面的M-O键(包括Fe-O和Al-O键),因为M-O键中M可提供空轨道,具有Lewis酸性,而1,2一二氯丙烷分子的C-C1键中的C1具有孤对电子,具有Lewis碱性,所以1,2一二氯丙烷分子中的C1原子与固体表面M-O键的M原子相互作用发生分子态吸附(线式吸附),如图3-7所示。http://www.anhuanchem.com
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